- Ytterbium
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Ytterbium Thulium ← Ytterbium → Lutécium —
70Yb ↑ Yb ↓ No Table complète • Table étendue Informations générales Nom, symbole, numéro Ytterbium, Yb, 70 Série chimique Lanthanides Groupe, période, bloc L/A, 6, f Masse volumique 6,903 g·cm-3 (α)
6,966 g·cm-3 (β)[1]Couleur blanc argenté No CAS [2] Propriétés atomiques Masse atomique 173,04 ± 0,03 u[1] Rayon atomique (calc) 175 pm (222 pm) Rayon de covalence 1,87 ± 0,08 Å [3] Configuration électronique [Xe] 4f14 6s2 Électrons par niveau d’énergie 2,8,18,32,8,2 État(s) d’oxydation 3 Oxyde basique Structure cristalline Cubique face centrée Propriétés physiques État ordinaire solide Point de fusion 824 °C [1] Point d’ébullition 1 196 °C [1] Énergie de fusion 7,66 kJ·mol-1 Énergie de vaporisation 128,9 kJ·mol-1 Volume molaire 24,84×10-3 m3·mol-1 Vitesse du son 1 590 m·s-1 à 20 °C Divers Électronégativité (Pauling) 1,1 Chaleur massique 150 J·kg-1·K-1 Conductivité électrique 3,51×106 S·m-1 Conductivité thermique 34,9 W·m-1·K-1 Énergies d’ionisation[4] 1re : 6,25416 eV 2e : 12,176 eV 3e : 25,05 eV 4e : 43,56 eV Isotopes les plus stables iso AN Période MD Ed PD MeV 168Yb 0,13 % stable avec 98 neutrons 170Yb 3,05 % stable avec 100 neutrons 171Yb 14,3 % stable avec 101 neutrons 172Yb 21,9 % stable avec 102 neutrons 173Yb 16,12 % stable avec 103 neutrons 174Yb 31,8 % stable avec 104 neutrons 176Yb 12,7 % stable avec 106 neutrons Précautions Directive 67/548/EEC[5] État pulvérulent :
Xn
FPhrases R : 11, 20/21/22, Phrases S : 16, 33, 36, SGH[5] État pulvérulent : H228, H302, H312, H315, H319, H332, H335, P210, P261, P280, P305, P338, P351,
DangerUnités du SI & CNTP, sauf indication contraire. L'Ytterbium est un élément chimique de symbole Yb et de numéro atomique 70.
L'ytterbium est un métal du groupe des terres rares. Comme les autres lanthanides, il est gris argent, malléable et ductile à la température ambiante. Il doit être conservé à l'abri de l'air, surtout humide.
Jean Charles Galissard de Marignac a pensé l'avoir découvert en 1878 dans la terre d'yttrium. Il a été admis comme étant un nouvel élément, mais il s'est avéré en 1907 qu'il était en fait constitué par deux éléments lorsque Georges Urbain est parvenu le premier à séparer les oxydes d'ytterbium et de lutécium en même temps que Carl Auer von Welsbach.
Comme la plupart des lanthanides il est extrait de la monazite où on le trouve dans une proportion de 0,03%. L'ytterbium a trois formes allotropiques. Les températures de transition sont -13 °C et 795 °C. Entre ces deux températures, (forme béta) il adopte une structure cubique face centrée, tandis qu'à haute température (forme gamma), il devient cubique centré. L'ytterbium naturel est un mélange de 7 isotopes stables.
Utilisations
Très peu d'utilisations courantes:
- Acier inoxydable : amélioration des propriétés de traitement de l'acier inoxydable
- Ion actif pour cristaux laser : ion actif de plus en plus utilisé dans des cristaux laser comme par exemple Yb:YAG ou Yb:KYW émettant à environ 1030-1070 nm (environ 1 micromètre) dans le proche infrarouge.
Quelques pistes, actuellement en phase de recherche:
- Activateur de substance phosphorescente pour la lumière infrarouge sous forme de Yb2O3
- Dopant des lentilles acoustiques en silicone pour barrettes échographiques sous forme de Yb2O3
- Médecine, Radiographie industrielle : source de rayonnement entre autres pour des appareils radiographiques portables utilisant 169Yb, son spectre d'émission permet de réaliser des clichés de très bonne qualité, voisins de clichés obtenus avec un tube à rayons X.
- Semi-conducteur: halogénure de Yb
- Supraconducteur: YbBa2Cu3O7
- Jauge de contrainte : permettrait de mesurer les très fortes contraintes en utilisant la variation de sa conductivité.
Notes et références
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd., Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0)
- résultats de la recherche) Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [lien DOI]
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2009, 89e éd., p. 10-203
- SIGMA-ALDRICH
s1 s2 g f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 p1 p2 p3 p4 p5 p6 1 H He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo 8 Uue Ubn * Ute Uqn Uqu Uqb Uqt Uqq Uqp Uqh Uqs Uqo Uqe Upn Upu Upb Upt Upq Upp Uph Ups Upo Upe Uhn Uhu Uhb Uht Uhq Uhp Uhh Uhs Uho ↓ g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 * Ubu Ubb Ubt Ubq Ubp Ubh Ubs Ubo Ube Utn Utu Utb Utt Utq Utp Uth Uts Uto Métalloïdes Non-métaux Halogènes Gaz rares Métaux alcalins Métaux alcalino-terreux Métaux de transition Métaux pauvres Lanthanides Actinides Superactinides Éléments non classés Catégories :- Produit chimique nocif
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